0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

所有创造者都应奉其为创作基石的六条科技定律

bzSh_drc_iite 2018-01-02 14:14 次阅读

所有创造者都应奉其为创作基石

早在30年前,一位历史学家写下六条定律,用以诠释技术的力量与普及在人类社会引发的不安。虽然这六条定律基于冷战时期的例证得出,但却完美契合我们所处的这个被Facebook、Google、iPhone和FOMO(译者注:Fear of missing out,错失恐惧症,特指那种总是在担心失去或错过什么的焦虑心情)所包围的时代。

你可能从未听说这些定律和它们的作者、乔治亚理工学院科技历史教授梅尔文·克兰兹伯格。他已于1995年辞世。

更遗憾的是,如今在打造颠覆社会的服务和工具的创新者大多数也不知道这些定律和克兰兹伯格。

幸运的是,这六大定律对一小群技术人员的思想影响深远,并被他们传承至今。它们应当被所有创造者奉为创作基石——就像希波克拉底誓言(指从医者执行医务前保证遵守医生道德守则的誓言)一样。

1.技术既无好坏,亦非中立

克兰兹伯格教授的第一条定律看似平平无奇,但却是最重要的一条。他认识到,技术的影响取决于它的地理和文化环境,这意味着它往往既好又坏。

他举了滴滴涕(DDT)的例子,这是一种可能致癌的杀虫剂,但也可以用作廉价且有效的疟疾预防药物,拯救无数印度生命。如今,我们也可以看到一种技术,Facebook群组如何能够成为孩子患有罕见疾病的家长的救生索,同时又能够让政治极端分子变得过度激进。

这里面没有绝对的好,也没有绝对的坏,技术是好是坏取决于特定背景。这指向了科技公司们往往不愿意面对的一个问题:它们无与伦比的影响力,意味着它们有义务尝试去预判它们所打造的任何东西的潜在影响。

光是过去一年,就有无数这样的失败例子,从俄罗斯在社交媒体网络上影响美国总统大选的结果,到特斯拉过于激进地推出自动驾驶技术。

2.发明是需求之母

是的,与你所知道的“需求是发明之母”恰恰相反。克兰兹伯格教授写道,这意味着每一项技术创新似乎都需要通过额外的技术进步才能充分发挥效果。

凯斯理工学院(凯斯西储大学前身)教授克兰兹伯格在1960-1961学年拍下的一张照片

在当代世界,智能手机的发明引向了对其他技术源源不断的需求,从手机壳到5G 无线技术。如何防止人们每天盯着手机的时间过长?苹果公司推出了智能手表,每天也就让你看个100次左右。

3.单一技术需要搭配其他技术

克兰兹伯格教授称,要理解一整套技术的任何一个部分,都要求对其与余下部分的互动及依赖程度一探究竟——包括这一技术的基本运作原理。虽然创新会摧毁就业,但同时也能创造出新的岗位。

钢铁、石油和铁路是主导19世纪和20世纪初的技术组合,尤其是在美国。互联网、手机和无线网络连接则在改写21世纪的篇章。

4.尽管技术在许多公共问题中可能是主要因素,但在制定技术政策时非技术因素占优先地位

“人们认为技术作为一种抽象概念拥有某种内在动力,但事实并非如此。”克兰兹伯格教授生前的朋友和同事、历史学家罗伯特·波斯特指出,“技术必须要由政治力量、文化力量或者某种其它的东西激发出来。”

最近,美国国会代表声明要促使谷歌、Facebook以及其它的公司披露购买其政治广告客户名单,将这些公司等同于电视台、广播公司和纸媒等媒体公司。此前互联网广告监管中并不要求就上述内容进行披露,这背后并非是技术原因,而是因为2006年联邦选举委员会在监管这一类新媒体时采取了从宽处理的做法。

2016年全球开发者大会上,苹果公司软件工程高级副总裁克雷格·费德里吉谈到差分隐私。苹果公司认为该做法可以在收集用户数据的同时对个人信息进行匿名化保护。

从更广义的层面看,法律制定者们对技术涉及的各个方面,从隐私到数据透明度,再到国家安全和反垄断问题的兴趣日趋浓厚,而这种转变更多的是基于我们自身文化的转变,而非技术本身。

5.历史相关性普遍存在,但技术的历史相关性最强

冷战推动了核武器和导弹的研发,足以将世界上任何一个地方夷为平地。而这反过来又推动了防御战争的通讯系统,即互联网的发展。最终许多相关的创新都已深植于我们日常生活的方方面面。

但这是否意味着现代社会的发展就该归因于美国和前苏联之间的这场殊死搏斗?还是说这场冲突本身也是由此前让希特勒得以同时威胁美苏两国的技术发展所推动?

6.技术是人本身的活动

“科技能够成就伟大,”苹果CEO蒂姆·库克在麻省理工大学2017年毕业典礼上说道,“但是技术并不想做什么伟大之事——它不想做任何事情。”关键在于,库克接着说,尽管技术力量巨大,如何使用技术却取决于我们。

重要的是,由于技术主要通过企业走进普罗大众,这些企业必须对自己的行动后果以及获利方式加以考量。如果企业不作为,监管部门、媒体记者和公众会挺身而出。

库克数次就苹果公司如何保护用户数据公开表态,并在公司上下定下基调。

Google最近采用了诸如“包容性设计”等方案,确保已参与新服务测试的受众人数最大化,并采取了反歧视措施,淡化人工智能(AI)的民族主义色彩。Facebook如今也有专门的隐私和安全团队负责在新功能和新服务推出之前对其进行审核。

正如克兰兹伯格教授在互联网时代开启之初颇具先见之明的提醒一般,“许多和技术相关的问题之所以出现,是因为这些良性技术在大规模应用时,产生了无法预见的结果。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 科技
    +关注

    关注

    3

    文章

    1591

    浏览量

    33042
  • 技术
    +关注

    关注

    0

    文章

    431

    浏览量

    58482

原文标题:人人都应该知道的六条科技定律

文章出处:【微信号:drc_iite,微信公众号:全球技术地图】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电荷守恒定律与电流的关系 电荷守恒定律与能量守恒定律的区别

    电荷守恒定律与电流的关系 电荷守恒定律与电流之间存在着密切的关系。电荷守恒定律指出,在任何物理过程中,电荷的总量保持不变。这意味着电荷既不能被创造,也不能被销毁,只能从一个物体转移到另
    的头像 发表于 12-16 14:45 146次阅读

    电荷守恒定律的定义 电荷守恒定律与电场的关系

    电荷守恒定律的定义 电荷守恒定律是一个基本的物理定律,它指出在一个封闭系统(或孤立系统)中,电荷的总量保持不变。这意味着电荷既不能被创造,也不能被销毁,它只能从一种形式转移到另一种形式
    的头像 发表于 12-16 14:41 206次阅读

    欧姆定律与电路分析技巧

    欧姆定律是电路分析中的基石,它描述了电流、电压和电阻之间的基本关系。在进行电路分析时,掌握一些基于欧姆定律的技巧可以帮助我们更有效地理解和解决问题。以下是一些关于欧姆定律与电路分析技巧
    的头像 发表于 10-28 15:31 685次阅读

    如何使用 ChatGPT 进行内容创作

    使用ChatGPT进行内容创作是一个高效且富有创意的过程。以下是一些关键步骤和建议,帮助您充分利用ChatGPT进行内容创作: 一、准备阶段 注册与登录 : 确保您已注册ChatGPT账号,并登录
    的头像 发表于 10-25 16:08 445次阅读

    四维图新出席AutoCC汽车创造者大会

    7月18日,由知名产业智库泰伯网主办的AutoCC汽车创造者大会(Automobile Creators Conference)在上海举办,大会深探数据闭环和数据合规挑战,关注智驾出海新机遇新问题
    的头像 发表于 07-19 09:20 658次阅读
    四维图新出席AutoCC汽车<b class='flag-5'>创造者</b>大会

    2024百度Create AI开发大会:李彦宏将展示“开箱即用”的三大神器

    4月16日,备受瞩目的2024百度Create AI开发大会将在深圳国际会展中心(宝安)召开,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏将发表“人人都是创造者”的演讲主题。
    的头像 发表于 04-11 14:53 784次阅读

    三星显示斥资打造全球首8.6代IT OLED生产线

    该生产线由三星显示通过对原有L8生产线进行升级改造而来,是全球规模最大的OLED生产线。这也是三星第六条OLED生产线,投产后将打造出全球最高世代的OLED生产工艺。
    的头像 发表于 03-10 14:54 1966次阅读

    功能密度定律是否能替代摩尔定律?摩尔定律和功能密度定律比较

    众所周知,随着IC工艺的特征尺寸向5nm、3nm迈进,摩尔定律已经要走到尽头了,那么,有什么定律能接替摩尔定律呢?
    的头像 发表于 02-21 09:46 732次阅读
    功能密度<b class='flag-5'>定律</b>是否能替代摩尔<b class='flag-5'>定律</b>?摩尔<b class='flag-5'>定律</b>和功能密度<b class='flag-5'>定律</b>比较

    什么是基尔霍夫电压定律 什么是基尔霍夫电流定律

    。 一、基尔霍夫电压定律: 基尔霍夫电压定律(Kirchhoff's Voltage Law, KVL)是在封闭电路中电压守恒的原理。它可以用于描述电路中各个电子器件之间的电压关系。该定律可以总结为:在一
    的头像 发表于 02-18 16:43 8206次阅读

    基尔霍夫电流定律和电压定律的本质各是什么?

    。 基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's Current Law,简称KCL)表明,在任何一个节点(或连接点)上,所有进入该节点的电流的代数和等于从该节点流出的电流的代数和。这一定律实质上基于电荷守恒
    的头像 发表于 01-30 14:50 2269次阅读

    欧姆定律公式的适用范围

    ,其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻。这个简单的方程提供了电子学和电路分析的基本框架。然而,欧姆定律并不是应用于所有电路和组件的法则,它有其适用范围和限制。 首先,欧姆定律适用于线性电阻。线性电阻是指其电阻值与通过其的
    的头像 发表于 01-16 15:50 3970次阅读

    电磁感应定律和楞次定律的关系

    变化对电场感应产生的作用的一定律。电磁感应定律分为两种形式,即法拉第电磁感应定律和楞次电磁感应定律。下面我们将着重介绍楞次电磁感应
    的头像 发表于 01-15 16:08 2186次阅读

    量子力学三大定律公式

    量子力学是描述微观世界的物理理论,为了描述微观粒子的行为,量子力学提出了三个重要的定律。这三个定律是量子力学的基石,构建了整个理论体系。本文将详细介绍量子力学的三大定律:波函数
    的头像 发表于 01-15 09:44 4080次阅读

    基尔霍夫定律包括哪些定律

    基尔霍夫定律(Kirchhoff’s laws)是电路分析中的重要定律,由德国物理学家戴奥多尔·基尔霍夫于1845年提出。这些定律被广泛应用于电路理论和实践中,被认为是电路分析的基石
    的头像 发表于 01-10 17:03 1527次阅读

    欧姆定律的适用条件是什么

    = I × R,其中V为电压、I为电流、R为电阻。 然而,欧姆定律并不是适用于所有电路和电器的。在某些情况下,欧姆定律可能并不适用或只能作为近似使用。以下是欧姆定律的适用条件的详细说
    的头像 发表于 01-10 13:57 8238次阅读